EP1011080B1 - Verfahren zum bidirektionalen Datentransfer zwischen einem Terminal und einer Chipkarte sowie Chipkarte - Google Patents

Verfahren zum bidirektionalen Datentransfer zwischen einem Terminal und einer Chipkarte sowie Chipkarte Download PDF

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EP1011080B1
EP1011080B1 EP99121096A EP99121096A EP1011080B1 EP 1011080 B1 EP1011080 B1 EP 1011080B1 EP 99121096 A EP99121096 A EP 99121096A EP 99121096 A EP99121096 A EP 99121096A EP 1011080 B1 EP1011080 B1 EP 1011080B1
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EP
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account balance
memory
value
smart card
write
Prior art date
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EP99121096A
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Andreas Schwier
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Idemia Germany GmbH
Original Assignee
Orga Kartensysteme GmbH
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    • G11C16/102External programming circuits, e.g. EPROM programmers; In-circuit programming or reprogramming; EPROM emulators

Definitions

  • the invention relates to a method for bidirectional data transfer between a terminal and a smart card the preamble of claim 1 and a smart card according to the preamble of claim 2.
  • EP 0 630 027 A1 discloses a method for bidirectional data transfer between a terminal and a smart card with wallet function, where to save the memory operations when saving the data one additional safety zone is provided, in which the inscribed date is inscribed. following In a flag memory, the date "Save Now the actual saving process can be done begin with the corresponding date in one provided data zone is stored. After completion This saving process becomes the date in the flags store "Storage process is not running" set. Disadvantageous This known method is that to ensure a secure storage of the data in the designated Data zone additionally storing the same Data value in a backup zone is required. hereby Each data value must be saved twice.
  • From DE 44 39 266 A1 discloses a method for bidirectional Data transfer between a terminal and a chip card known, in which different value ranges activated be executed, each as a multi-level counter are.
  • the different value ranges are each Flag memory associated with a change of the flag memory activates a value range to be changed. Based the flag memory shows which of the value ranges is activated. To process account balance data in a wallet, the known method is not provided.
  • From FR 2 699 704 A1 is a method for bidirectional Data transfer between a terminal and a chip card known in which a flag memory as a log memory while writing a data value into one provided data store is formed. Based on this Log memory can be recognized at what stage An error has occurred during the save process. A Counter function thus does not have the flag memory.
  • the object of the invention is therefore to provide a method for bidirectional Data transfer between a terminal and a Chip card and a chip card specify such that an incomplete Write access to an account balance store the chip card safely detected and, if necessary, in the presence of a Disturb the contents of the account balance memory in the original one Condition can be reset.
  • the invention has the features of claim 1 or 2.
  • a control memory in which during the transfer of a current account balance from the Terminal to the smart card generates a write-in control value will be the one to be described with the current account balance Account balance memory of the smart card is assigned.
  • a write-in control value On, which will be deleted as soon as the current account balance completely into the relevant account balance store has been registered. A proper transfer and storing the new account balance representing Transfer value can thus be recognized.
  • the control memory is as a memory cell in the smart card formed, wherein the write-in control value during the transshipment is kept constant.
  • the Control Store in a unique steady Write identification state during transfer. This condition can only be done after finding the proper transfer in be transferred to a variable SchreibbestreliistsSullivan.
  • a confirmation signal for changing the state of the Control memory from the write detection state in the Write acknowledgment state may be a signal of the I / O interface be that signals the end of the transfer.
  • the successful writing of the Replaced check-in value with a confirmation value, in the write confirmation state the consecutive numbering in the write confirmation state as a count the sequential numbering of the account balance store stored account balance indicates.
  • a wallet account exactly two account balance memory provided, with in one account balance store the current account balance and in the other the old account balance are stored.
  • the chip card will transfer the transfer value to the old one Registered account balance memory inscribed. After successful transfer receives the associated Control memory has a higher sequence number, so this one now as the control store with the current account balance can be identified.
  • a smart card 1 has a wallet function with a total of three exchanges 2, 3, 4 on.
  • Each purse 2, 3, 4 is a separate one Memory area of an EEPROM memory 5 of the chip card 1 assigned.
  • the memory content of the exchanges 2, 3, 4 is in usually via a microprocessor 9 of the smart card controlled or changeable.
  • the microprocessor 9 is via an I / O interface 6 with an I / O interface 7 of a terminal 8 connectable, so that for a payment process, a communication or a data transfer between the chip card 1 and the terminal 8 can take place.
  • the exchanges 2, 3, 4 each two account balance memory 2.11, 2.21 or 3.11, 3.21 and 4.11, 4.21 as stock exchange memory be assigned.
  • stock exchange 4 is a first account balance K2.1 for Exchange 2 or K3.1 for Exchange 3 and K4.1 for Exchange 4 are stored.
  • the other account memory 2.21 of the stock exchange 2 or 3.21 of the stock market 3 or 4.21 of stock market 4 is for example a second account balance K2.2 for stock exchange 2 or K3.2 for stock exchange 3 and K4.2 for Exchange 4 saved.
  • the account balances 2.11, 2.21, 3.11, 3.21, 4.11, 4.21 can each have, for example, three partial memories, in each of which has a two-digit numerical value is. Together, the sub-stores contain the respective account balance store 2.11, 2.21, 3.11, 3.21, 4.11, 4.21 one four-digit transfer value with two decimal places, like it From Fig. 2 it can be seen.
  • Each account balance 2.11 and 2.21 is an account balance 2.12 or 2.22, in which the current meter reading of the booking is stored in the stock exchange 2.
  • the account balance 2.21 stores a value of 1095.00, which represents the thirteenth posting of the stock market 2, like it is indicated by the account counter 2.22.
  • the current Account balance of stock market 2 is in the account balance store Stored 2.11, is 1090.00 and represents the fourteenth Booking the stock market 2 as represented by the account balance 2.12 is recorded.
  • the transfer value is 900.00 in the account balance memory 2.21 registered the new account balance of Stock Market 2.
  • the control memory 2.22 remains unchanged, until it enters a write acknowledge state will change with the change of the contents of the control store 2.22 goes along. This receives a confirmation value "15", at the same time as a count for the number of people in the stock market 2 made bookings or account balances.
  • the control store 2.22 is thus used after successful completion Write access to the account balance memory 2.21 again as an account balance counter.
  • the invention provides a simple and low memory outgoing processing and storage of transfer values in connection with a payment process.
  • the device according to the invention can be advantageous be used.
  • each stock exchange 2, 3, 4 can also have a single account balance store 2.11, 3.11, 4.11 to save the account balance be assigned.
  • there is a single account balance provided the current transfer value receives and saves.
  • the assignment of this additional Account balance to the exchanges 2, 3, 4 takes place after the Selection principle, i. depends on the selection of a stock exchange 2, 3, 4 during the transaction process. For example a transaction value for the stock market 2 in these additional Account balance memory is enrolled and becomes the transaction recognized as successful, then in this additional applies Account balance stored value as a new account balance the stock exchange 2.
  • the additional account balance memory is thus to the account balance store for the stock exchange 2 and the previous one Account balance memory 2.11 of the stock exchange 2 now serves as Transaction or buffer memory for the next transaction the stock exchange 2 or the other stock exchanges 3 and 4.
  • This mutual Changing the function of the two memories depends on the Selection of the stock market 2, 3 or 4.

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Description

Verfahren zum bidirektionalen Datentransfer zwischen einem Terminal und einer Chipkarte sowie Chipkarte
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum bidirektionalen Datentransfer zwischen einem Terminal und einer Chipkarte nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 sowie eine Chipkarte nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 2.
Die EP 0 630 027 A1 offenbart ein Verfahren zum bidirektionalen Datentransfer zwischen einem Terminal und einer Chipkarte mit Geldbörsenfunktion, bei dem zum Sichern der Speichervorgänge beim Einspeichern der Daten eine zusätzliche Sicherungszone vorgesehen ist, in der das einzuschreibende Datum eingeschrieben wird. Nachfolgend wird in einem Flag-Speicher das Datum "Speichervorgang läuft" eingespeichert. Nun kann der eigentliche Speichervorgang beginnen, wobei das entsprechende Datum in einer vorgesehenen Datenzone abgespeichert wird. Nach Beendigung dieses Speichervorgangs wird in den Flag-Speichern das Datum "Speichervorgang läuft nicht" gesetzt. Nachteilig an diesem bekannten Verfahren ist, dass zur Gewährleistung eines sicheren Abspeichern des Datenwertes in der dafür vorgesehenen Datenzone zusätzlich ein Abspeichern desselben Datenwertes in einer Sicherungszone erforderlich ist. Hierdurch muss jeder Datenwert doppelt abgespeichert werden.
Aus der DE 44 39 266 A1 ist ein Verfahren zum bidirektionalen Datentransfer zwischen einem Terminal und einer Chipkarte bekannt, bei dem unterschiedliche Wertebereiche aktiviert werden, die jeweils als mehrstufige Zähler ausgeführt sind. Den unterschiedlichen Wertebereichen sind jeweils Flag-Speicher zugeordnet, wobei eine Änderung des Flag-Speichers einen zu ändernden Wertebereich aktiviert. Anhand des Flag-Speicher ist ersichtlich, welcher der Wertebereiche aktiviert ist. Zur Verarbeitung von Kontostandsdaten in einer Geldbörse ist das bekannte Verfahren nicht vorgesehen.
Aus der FR 2 699 704 A1 ist ein Verfahren zum bidirektionalen Datentransfer zwischen einem Terminal und einer Chipkarte bekannt, bei dem ein Flag-Speicher als Protokollspeicher während des Einschreiben eines Datenwerts in einen dafür vorgesehenen Datenspeicher ausgebildet ist. Anhand dieses Protokollspeichers kann erkannt werden, in welchem Stadium des Speichervorgangs ein Fehler aufgetreten ist. Eine Zählfunktion weist somit der Flag-Speicher nicht auf.
Aus der DE 196 05 361 A1 ist ein Verfahren zum bidirektionalen Datentransfer zwischen einem Terminal und einer Chipkarte bekannt, bei dem Geldbeträge als Transferwerte in einen Kontostands-Speicher der Chipkarte eingeschrieben und abgespeichert werden. Wenn während einer solchen Transaktion eine Störung auftritt, beispielsweise durch einen Stromausfall oder durch das Herausziehen der Chipkarte aus dem Terminal, kann es zu der unerwünschten Situation kommen, daß der Transferwert nur unvollständig oder verändert abgespeichert wird. Mithin würde ein falscher Transaktionswert abgespeichert werden, so daß ein falscher Kontostand angenommen werden würde.
Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfahren zum bidirektionalen Datentransfer zwischen einem Terminal und einer Chipkarte sowie eine Chipkarte derart anzugeben, daß ein unvollständiger Schreibzugriff auf einen Kontostands-Speicher der Chipkarte sicher erkannt und ggfs. bei Vorliegen einer Störung der Inhalt des Kontostands-Speichers in den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt werden kann.
Zur Lösung dieser Aufgabe weist die Erfindung die Merkmale des Patentanspruchs 1 bzw. 2 auf.
Erfindungsgemäß ist ein Kontroll-Speicher vorgesehen, in dem während des Transfers eines aktuellen Kontostandes von dem Terminal zu der Chipkarte ein Einschreib-Kontrollwert erzeugt wird, der dem mit dem aktuellen Kontostand zu beschreibenden Kontostands-Speicher der Chipkarte zugeordnet ist. Der Inhalt des Kontroll-Speichers ist abhängig von dem Beginn und Ende des Transfervorgangs. Vorzugsweise weist der Kontroll-Speicher während des Transfervorgangs einen Einschreib-Kontrollwert auf, der gelöscht wird, sobald der aktuelle Kontostand vollständig in den betreffenden Kontostands-Speicher eingeschrieben worden ist. Eine ordnungsgemäße Übertragung und Abspeicherung des den neuen Kontostand repräsentierenden Transferwertes kann somit erkannt werden.
Der Kontroll-Speicher ist als eine Speicherzelle in der Chipkarte ausgebildet, wobei der Einschreib-Kontrollwert während des Tranfers konstant gehalten wird. Somit befindet sich der Kontroll-Speicher in einem eindeutigen unveränderlichen Schreibkennungszustand während des Transfers. Dieser Zustand kann erst nach Feststellung des ordnungsgemäßen Transfers in einen veränderbaren Schreibbestätigungszustand überführt werden. Als Bestätigungssignal für Wechsel des Zustandes des Kontroll-Speichers von dem Schreibkennungszustand in den Schreibbestätigungszustand kann ein Signal der I/O-Schnittstelle sein, das das Ende des Transfers signalisiert.
Nach der Erfindung wird bei erfolgreichem Schreibvorgang der Einschreib-Kontrollwert durch einen Bestätigungswert ersetzt, der in dem Schreibbestätigungszustand die fortlaufende Nummerierung der in dem Schreibbestätigungszustand als Zählerstand die fortlaufende Nummerierung des in dem Kontostands-Speicher abgespeicherten Kontostands angibt. Somit kann bei einer Mehrzahl von Kontostands-Speichern anhand der in dem Kontroll-Speicher gespeicherten Sequenznummer jederzeit der Kontostands-Speicher mit dem aktuellen Kontostand erkannt werden.
Nach einer Weiterbildung der Erfindung sind für ein Geldbörsenkonto genau zwei Kontostand-Speicher vorgesehen, wobei in dem einen Kontostand-Speicher der aktuelle Kontostand und in dem anderen der alte Kontostand abgespeichert sind. Bei einem erneuten Einschreiben eines Transferwertes in den Börsenspeicher der Chipkarte wird der Transferwert in den den alten Kontostand aufweisenden Kontostand-Speicher eingeschrieben. Nach erfolgreichem Transfer erhält der diesem zugeordnete Kontroll-Speicher eine höhere Sequenznummer, so daß dieser nunmehr als der Kontroll-Speicher mit dem aktuellen Kontostand identifiziert werden kann.
Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den weiteren Unteransprüchen.
Ein Ausführungsbeispiel wird nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläutert.
Es zeigen:
Fig. 1
eine Blockschaltbild einer mit einem Terminal in Kommunikation befindlichen Chipkarte und
Fig.2
eine Darstellung des Inhalts von zwei Kontostands-Speichern der Chipkarte in zeitlicher Abfolge während des Einschreibevorganges eines Transferwertes.
Eine Chipkarte 1 weist eine Geldbörsenfunktion mit insgesamt drei Börsen 2, 3, 4 auf. Jede Börse 2, 3, 4 ist einem gesonderten Speicherbereich eines EEPROM-Speichers 5 der Chipkarte 1 zugeordnet. Der Speicherinhalt der Börsen 2, 3, 4 ist in üblicher Weise über einen Mikroprozessor 9 der Chipkarte ansteuerbar bzw. veränderbar.
Der Mikroprozessor 9 ist über eine I/O-Schnittstelle 6 mit einer I/O-Schnittstelle 7 eines Terminals 8 verbindbar, so daß für einen Bezahlvorgang eine Kommunikation bzw. ein Datentransfer zwischen der Chipkarte 1 und dem Terminal 8 stattfinden kann.
Zur Speicherung der Geldbeträge in den Börsen 2, 3, 4 ist es ausreichend, daß den Börsen 2, 3, 4 jeweils zwei Kontostands-Speicher 2.11, 2.21 bzw. 3.11, 3.21 sowie 4.11, 4.21 als Börsenspeicher zugeordnet werden. In dem einen Kontostands-Speicher 2.11 der Börse 2 bzw. 3.11 der Börse 3 oder 4.11 der Börse 4 ist beispielsweise ein erster Kontostand K2.1 für Börse 2 bzw. K3.1 für Börse 3 sowie K4.1 für Börse 4 gespeichert. In dem anderen Kontostands-Speicher 2.21 der Börse 2 bzw. 3.21 der Börse 3 oder 4.21 der Börse 4 ist beispielsweise ein zweiter Kontostand K2.2 für Börse 2 bzw. K3.2 für Börse 3 sowie K4.2 für Börse 4 gespeichert.
Die Kontostands-Speicher 2.11, 2.21, 3.11, 3.21, 4.11, 4.21 kann jeweils beispielsweise drei Teilspeicher aufweisen, in denen jeweils ein zweistelliger numerischer Wert gespeichert ist. Zusammen beinhalten die Teilspeicher des jeweiligen Kontostands-Speichers 2.11, 2.21, 3.11, 3.21, 4.11, 4.21 einen vierstelligen Transferwert mit zwei Nachkommastellen, wie es aus Fig. 2 ersichtlich ist.
Dort sind schematisch die Speicherinhalte der Kontostands-Speicher 2.11 und 2.21 der Börse 2 dargestellt. Jedem Kontostands-Speicher 2.11 und 2.21 ist ein Kontostands-Zähler 2.12 bzw. 2.22 zugeordnet, in dem der aktuelle Zählerstand der Buchung in der Börse 2 gespeichert ist. Beispielsweise ist in dem Kontostands-Speicher 2.21 ein Wert von 1095,00 gespeichert, der die dreizehnte Buchung der Börse 2 darstellt, wie es durch den Kontostands-Zähler 2.22 ausgewiesen ist. Der aktuelle Kontostand der Börse 2 ist in dem Kontostands-Speicher 2.11 gespeichert, beträgt 1090,00 und stellt die vierzehnte Buchung der Börse 2 dar, wie durch den Kontostands-Zähler 2.12 festgehalten ist.
Soll nun durch Datentransfer im Zuge eines Bezahlvorgangs ein neuer Transferwert in die Börse 2 eingespeichert werden, so wird der entsprechende Transferwert in den Kontostands-Speicher 2.21 mit dem niedrigeren Zählerstand des Kontostands-Zähler 2.22 eingeschrieben. Vorher wird jedoch der Kontostands-Zähler 2.22 in einen Kontrollspeicher überführt, in dessen Speicher ein Einschreib-Kontrollwert E des Betrages FF (Hexadezimalwert) eingeschrieben wird. Dieser Einschreib-Kontrollwert E kennzeichnet den Schreibkennungszustand des Kontrollspeichers 2.22, wobei in den Kontostand-Speicher 2.21 ein Transferwert eingeschrieben werden kann.
Nachfolgend wird der Transferwert 900,00 in den Kontostand-Speicher 2.21 eingeschrieben, der den neuen Kontostand der Börse 2 wiedergibt. Der Kontrollspeicher 2.22 bleibt unverändert, bis er in einen Schreibbestätigungszustand überführt wird, der mit der Änderung des Inhalts des Kontrollspeichers 2.22 einhergeht. Dieser erhält einen Bestätigungswert "15", der zugleich als Zählerstand für die Anzahl der in der Börse 2 vorgenommenen Buchungen oder Kontostände dient. Der Kontrollspeicher 2.22 dient somit nach erfolgreich durchgeführten Schreibzugriff auf den Kontostand-Speicher 2.21 wieder als Kontostandszähler.
Wäre das Schreiben des Transferwertes in den Kontostand-Speicher 2.21 unvollständig abgelaufen, würde der Kontrollspeicher 2.22 weiterhin im Schreibkennungszustand verharren und mit dem Speicherinhalt "FF" anzeigen, daß der in den zugehörigen Kontostand-Speicher 2.21 eingeschriebene Transferwert unvollständig oder falsch ist. Darauffolgend würde dann der Inhalt des anderen Kontostand-Speicher 2.11 in den Kontostand-Speicher 2.21 eingeschrieben werden und eine Fehlermeldung erzeugt werden mit der Aufforderung, den Datentransfer erneut zu starten, d.h. das Einschreiben des Transferwertes zu wiederholen.
Die Erfindung schafft eine einfache und mit wenig Speichervorrat auskommende Verarbeitung und Speicherung von Transferwerten im Zusammenhang mit einem Bezahlvorgang. Insbesondere bei Vorliegen einer Mehrzahl von unterschiedlichen Börsen in einer Chipkarte 1 kann die erfindungsgemäße Vorrichtung vorteilhaft eingesetzt werden.
Der oben beschriebene Schreibvorgang kann ebenfalls bei den anderen Börsen 3 und 4 angewendet werden, die den gleichen Aufbau und Ansteuerung zu dem Mikroprozessor 9 aufweisen.
Alternativ kann jeder Börse 2, 3, 4 auch ein einziger Kontostands-Speicher 2.11, 3.11, 4.11 zur Speicherung des Kontostands zugeordnet sein. Zusätzlich ist ein einziger Kontostands-Speicher vorgesehen, der den aktuellen Transferwert aufnimmt und abspeichert. Die Zuordnung dieses zusätzlichen Kontostands-Speichers zu den Börsen 2, 3, 4 erfolgt nach dem Auswahlprinzip, d.h. ist abhängig von der Auswahl einer Börse 2, 3, 4 während des Transaktionsvorgangs. Wird beispielsweise ein Transaktionswert für die Börse 2 in diesen zusätzlichen Kontostands-Speicher eingeschrieben und wird die Transaktion als erfolgreich erkannt, dann gilt der in diesem zusätzlichen Kontostands-Speicher abgespeicherte Wert als neuer Kontostand der Börse 2. Der zusätzliche Kontostands-Speicher wird somit zum Kontostands-Speicher für die Börse 2 und der bisherige Kontostands-Speicher 2.11 der Börse 2 dient nunmehr als Transaktions- oder Pufferspeicher für die nächste Transaktion der Börse 2 oder der anderen Börsen 3 und 4. Bei jeder weiteren erfolgreichen Buchung wechselt die Funktionalität des aktuellen Transaktions- oder Pufferspeichers einerseits und des der jeweiligen aktivierten Börse 2, 3, 4 zugeordneten Kontostands-Speichers andererseits. Dieser gegenseitiger Wechsel der Funktion der beiden Speicher ist abhängig von der Auswahl der Börse 2, 3 oder 4.
Durch diese Maßnahme kann der Speicherbedarf weiter verringert werden, da üblicherweise zeitgleich nicht mehrere Transaktionen durchgeführt werden müssen.

Claims (6)

  1. Verfahren zum bidirektionalen Datentransfer zwischen einem Terminal (8) und einer Chipkarte (1) mit Geldbörsenfunktion, wobei ein Transferwert von dem Terminal (8) in einem KontostandsSpeicher der Chipkarte (1) geschrieben wird, dass spätestens mit dem Einschreiben des Transferwertes in den Kontostands-Speicher (2.11, 2.21) ein Einschreib-Kontrollwert (E) in einen Kontrollspeicher (2.12, 2.22) geschrieben wird und dass der Einschreib-Kontrollwert (E) gelöscht wird, sobald der Transferwert vollständig in dem Kontostands-Speicher (2.11, 2.21) abgespeichert ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Einschreib-Kontrollwert (E) in einen den Zählerstand der in der Börse (2) vorgenommenen Buchungen oder Kontostände repräsentierenden Bestätigungswert umgewandelt wird, sofern am Ende des Schreibzugriffs keine Störungsmeldung in der Chipkarte (1) vorgelegen hat.
  2. Chipkarte (1) zum bidirektionalen Datentransfer zwischen einem Terminal (8) und einer Chipkarte (1) mit Geldbörsenfunktion, wobei die Chipkarte (1) mindestens einen Kontostands-Speicher zur Speicherung eines von dem Terminal (8) übertragenen Transferwertes aufweist, dass dem Kontostands-Speicher (2.11, 2.21) ein Kontrollspeicher (2.12, 2.22) zur Speicherung eines Einschreib-Kontrollwertes (E) zugeordnet ist, der in Abhängigkeit von dem Vorliegen einer Störung veränderbar ist, so dass der in dem Kontostands-Speicher (2.11, 2.21) gespeicherte Transferwert erst endgültig abgespeichert wird, wenn der Kontrollspeicher (2.12, 2.22) einen Schreibbestätigungszustand eingenommen hat, dadurch gekennzeichnet, dass den Börsen (2, 3, 4) jeweils zwei Kontostands-Speicher (2.11, 2.21) zugeordnet sind, wobei in einem Kontostands-Speicher (2.11, 2.21) ein aktueller erster Kontostand (K 2.1) und in dem anderen Kontostands-Speicher (2.11, 2.21) ein vorhergehender zweiter Kontostand (K 2.2) abspeicherbar sind und dass der Einschreib-Kontrollwert (E) nach einem erfolgreich durchgeführten Schreibzugriff auf den Kontostand-Speicher (2.11, 2.21) in einen Bestätigungswert umgewandelt ist, so dass der Kontrollspeicher (2.12, 2.22) als Sequenzzähler ausgebildet ist.
  3. Chipkarte (1) nach Anspruch 2., dadurch gekennzeichnet, dass der Kontrollspeicher (2.12, 2.22) in einen Speicher (5) der Chipkarte (1) integriert ist.
  4. Chipkarte (1) nach einem der Ansprüche 2. bis 3., dadurch gekennzeichnet, dass der Kontrollspeicher (2.12, 2.22) mindestens zwei Zustände aufweist, wobei er in einem Schreibkennungszustand den Einschreib-Kontrollwert (E) und in einem Schreibbestätigungszustand einen Bestätigungswert aufweist.
  5. Chipkarte (1) nach einem der Ansprüche 2. bis 4., dadurch gekennzeichnet, dass der Kontostands-Speicher und der Kontrollspeicher als nichtflüchtige Speicher ausgebildet sind.
  6. Chipkarte (1) nach einem der Ansprüche 2. bis 5., dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl der Kontostands-Speicher (2.11, 3.11, 4.11) der um einen Wert von Eins erhöhten Anzahl der Börsen (2, 3, 4) entspricht und dass jeder Kontostands-Speicher (2.11, 3.11, 4.11) jeweils jeder Börse (2, 3, 4) zuordbar ist.
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